Potencial y riesgos de un nuevo supercomputador | DW Documental

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12 Mar 202428:26

Summary

TLDREl script aborda la fascinante y complicada mundo de la computación cuántica, una tecnología que promete revolucionar la forma en que procesamos y resolvimos problemas complejos. A través de la historia de una startup suiza, se muestra cómo los computadores cuánticos pueden acelerar el desarrollo de fármacos y mejorar la atención médica, al mismo tiempo que plantean desafíos éticos y técnicos. Los avances en este campo pueden cambiar radicalmente la industria farmacéutica, reducir pruebas con animales y mejorar la seguridad de los datos, aunque aún existen obstáculos a superar.

Takeaways

  • 🌐 La tecnología de computación cuántica está en sus inicios y tiene el potencial de revolucionar la informática y la investigación científica.
  • 🔬 Los físicos están construyendo un supercomputador con partículas cuánticas, lo que podría transformar la ciencia y resolver problemas que aún no sabemos formular.
  • 💊 Las posibilidades que abre un computador cuántico son amplias, incluyendo la simulación de moléculas y la investigación revolucionaria de fármacos.
  • 🏢 La empresa al-bolic, con sede en Berna, busca acelerar la cura de enfermedades con un computador cuántico, habiendo ganado el premio Swiss MedTech en 2022.
  • 🧫 El minipulmón de la empresa al-bolic imita un pulmón real y permite probar medicamentos con mayor rapidez y eficacia, reduciendo costos y sufrimiento animal.
  • 🌟 Los cubitos, o bits cuánticos, son el núcleo de un computador cuántico y pueden estar en varios estados al mismo tiempo, permitiendo cálculos en paralelo.
  • 🥼 La computación cuántica puede mejorar la seguridad de datos al utilizar criptografía cuántica, que es más segura que la criptografía de clave pública actual.
  • 🔢 A pesar de su potencial, los computadores cuánticos todavía enfrentan desafíos en términos de control y calidad de los cubitos, y necesitan más investigación y desarrollo.
  • 💼 La inversión privada está financiando el acceso a computadores cuánticos, como en el caso del centro tecnológico Uptown Basel Infinity.
  • 🌍 Compitiendo por la liderazgo en computación cuántica, países como China y Estados Unidos están invirtiendo miles de millones en la investigación y desarrollo en este campo.
  • 🚀 A pesar de los desafíos y la etapa inicial de desarrollo, la computación cuántica tiene un futuro prometedor con implicaciones exponenciales para la sociedad y la tecnología.

Q & A

  • ¿Qué es la computación cuántica y cómo puede cambiar nuestro entendimiento de la ciencia?

    -La computación cuántica es un tipo de computación que utiliza los principios de la física cuántica para realizar cálculos. Podría revolucionar la ciencia al abordar problemas complejos que los computadores convencionales no pueden resolver, como la simulación de moléculas y la mejora en la investigación de fármacos.

  • ¿Qué es un computador cuántico y cuáles son sus aplicaciones potenciales?

    -Un computador cuántico es una máquina que utiliza los bits cuánticos, o qubits, en lugar de bits convencionales para realizar cálculos. Sus aplicaciones potenciales incluyen el desarrollo de nuevos fármacos, la simulación de moléculas, la mejora de la logística y el almacenamiento de energía renovable, y podría acelerar la capacidad y eficiencia de procesar grandes cantidades de datos en áreas como la medicina y la asistencia sanitaria.

  • ¿Qué es el problema de la mecánica cuántica y cómo se relaciona con la teoría de la información?

    -El problema de la mecánica cuántica se refiere a la naturaleza probabilística y no-determinista de la física cuántica, donde las partículas pueden estar en múltiples estados al mismo tiempo hasta que son observadas. Esto tiene implicaciones profundas para la teoría de la información, ya que sugiere que el simple acto de observación puede cambiar el estado de un sistema, lo que puede tener consecuencias para la forma en que almacenamos y procesamos datos.

  • ¿Qué es un minipulmón y cómo puede ayudar en la investigación de fármacos?

    -Un minipulmón es un órgano artificial que simula el funcionamiento de un pulmón humano. Puede ayudar en la investigación de fármacos al proporcionar un entorno controlado para probar el efecto de diferentes medicamentos y sus posibles efectos secundarios, lo que podría llevar a un desarrollo más rápido y seguro de nuevos tratamientos.

  • ¿Cómo están las startups suizas contribuyendo al desarrollo de la computación cuántica?

    -Las startups suizas, como Quantum Basel, están contribuyendo al desarrollo de la computación cuántica a través de la colaboración con centros tecnológicos como Uptown Basel, que les proporciona acceso a computadores cuánticos y asesoramiento para encontrar soluciones creativas a problemas complejos.

Outlines

00:00

🔬 El impacto de la computación cuántica y la bioingeniería

El primer párrafo del guión introduce la promesa revolucionaria de la computación cuántica y su capacidad para transformar la ciencia mediante simulaciones de moléculas, crucial para el desarrollo farmacéutico. Además, se presenta un modelo de pulmón humano desarrollado por la empresa Al Bolic, que utiliza un chip para simular órganos y reducir el uso de experimentación animal en la investigación farmacéutica. Este chip permite probar medicamentos con células pulmonares humanas, acelerando el desarrollo y reduciendo costos significativamente.

05:00

🌐 Explorando el mundo de los cuantos y el potencial de la computación cuántica

El segundo párrafo profundiza en los fundamentos de la física cuántica y cómo los cuantos, que operan bajo principios que desafían las leyes clásicas de la naturaleza, forman la base de la computación cuántica. Describe la capacidad de los computadores cuánticos para realizar múltiples cálculos en paralelo, lo que les permite resolver problemas complejos en fracciones de tiempo comparado con los computadores convencionales. Este avance se espera que revolucione campos como la medicina, al permitir la simulación de moléculas y mejorar procesos logísticos como se demostró en el puerto de Los Ángeles.

10:04

🌍 Competencia global y aplicaciones prácticas de la computación cuántica

En este tercer párrafo, se explora cómo diversas entidades globales, incluidas grandes tecnológicas y países, están invirtiendo en el desarrollo de la computación cuántica. Se menciona el centro tecnológico Uptown Basel Infinity que ofrece acceso a computadores cuánticos estadounidenses financiado por inversión privada. También se discute el impacto potencial de esta tecnología en la mejora de la inteligencia artificial y en el tratamiento de datos médicos complejos, lo que podría acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos farmacológicos y mejorar la atención médica.

15:06

🐭 Avances y desafíos en la eliminación de pruebas con animales en medicina

El cuarto párrafo trata sobre el uso continuo de animales en pruebas de laboratorio y cómo la computación cuántica y los órganos artificiales podrían reducir o eliminar estas pruebas dolorosas. Destaca el cambio en la legislación estadounidense que permite pruebas alternativas a las experimentaciones con animales. La Clínica Cleveland, con su propio computador cuántico, ejemplifica cómo esta tecnología puede ayudar en la investigación médica al procesar grandes volúmenes de datos biológicos.

20:09

🔐 El futuro incierto y los desafíos de la computación cuántica

El quinto párrafo ofrece una visión realista del desarrollo actual de la computación cuántica, comparando su etapa de desarrollo con los inicios de los computadores convencionales. Aunque los computadores cuánticos actuales poseen un número significativo de cubits, enfrentan desafíos como la calidad y precisión de los cálculos. También se menciona el peligro que representan para la seguridad de datos, ya que podrían hacer obsoleta la criptografía de clave pública actual.

25:10

🌌 Perspectivas futuras y la promesa de la computación cuántica

El último párrafo destaca el optimismo en torno a la computación cuántica a pesar de los desafíos actuales. Subraya el compromiso continuo de inversión y desarrollo en el campo, la creación de oportunidades laborales para los estudiantes de física y computación cuántica, y la necesidad de un nuevo enfoque en el pensamiento para abordar problemas complejos y aprovechar el potencial de esta tecnología emergente.

Mindmap

Keywords

💡computación cuántica

La computación cuántica es una tecnología que utiliza las partículas más pequeñas del universo para realizar cálculos. Este tipo de computación tiene la capacidad de resolver problemas que hasta ahora resultan intractables para los ordenadores convencionales. En el video, se menciona que los físicos están construyendo un supercomputador cuántico que puede transformar la ciencia y abre posibilidades increíbles, como simular moléculas para la investigación de fármacos. La computación cuántica es el eje central del video, ya que se discuten sus implicaciones en la medicina, la investigación y la seguridad de datos.

💡supercomputador

Un supercomputador es una máquina informática de alto rendimiento capaz de realizar un gran número de cálculos paralelos en un corto período de tiempo. En el contexto del video, se está construyendo un supercomputador con las partículas más pequeñas del universo, es decir, utilizando la computación cuántica, lo que permitiría abordar problemas científicos y tecnológicos de una complejidad mucho mayor a la de los actuales computadores convencionales.

💡moléculas

Una molécula es una partícula que consiste en dos o más átomos联合在一起, formando una estructura estable. En el video, se destaca la capacidad del computador cuántico para simular moléculas, lo que es revolucionario en la investigación de fármacos, ya que permite el estudio y desarrollo de nuevos medicamentos de manera más eficiente y precisa.

💡fármacos

Los fármacos son sustancias químicas utilizadas para tratar, prevenir o diagnósticar enfermedades. En el video, se discute cómo la computación cuántica puede acelerar el proceso de desarrollo de fármacos al permitir la simulación de moléculas, lo que lleva a una mejor comprensión de sus efectos y potenciales usos médicos.

💡innovación médica

La innovación médica se refiere a los avances y descubrimientos en el campo de la salud que mejoran la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de las enfermedades. En el video, se destaca cómo la computación cuántica puede revolucionar la investigación médica, permitiendo la simulación de órganos y moléculas, lo que puede llevar a nuevos tratamientos y farmacéuticas más eficaces.

💡pruebas con animales

Las pruebas con animales son experimentos realizados en animales para probar la seguridad y el efecto de nuevos medicamentos antes de su uso en humanos. En el video, se menciona que la tecnología del computador cuántico puede reducir o eliminar las pruebas con animales, lo que es un avance ético y práctico en la investigación médica.

💡Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial (IA) es la capacidad de las máquinas de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la toma de decisiones. En el video, se sugiere que la computación cuántica puede hacer que las aplicaciones de IA funcionen de manera más eficiente, no solo por la velocidad de cálculo sino también en el uso de energía.

💡simulación de órganos

La simulación de órganos es la creación de modelos de órganos humanos que imitan las funciones y el comportamiento de los órganos reales. En el video, se menciona que la tecnología del computador cuántico permite simular órganos, lo que puede contribuir a la investigación médica y al desarrollo de tratamientos más efectivos.

💡eficiencia energética

La eficiencia energética se refiere a la reducción del consumo de energía para realizar una tarea o proceso. En el video, se sugiere que la computación cuántica puede mejorar la eficiencia energética al permitir cálculos más rápidos y precisos, lo que reduce el consumo de energía en comparación con los computadores convencionales.

💡investigación básica

La investigación básica es la búsqueda de conocimiento nuevo sobre los fundamentos de un campo de estudio, sin un propósito inmediato de aplicación práctica. En el video, se destaca que la investigación básica en la física de los cubitos, las unidades de energía más pequeñas, es esencial para el desarrollo de la computación cuántica y su aplicación en diversas áreas.

💡seguridad de datos

La seguridad de datos se refiere a la protección de la información almacenada o transmitida contra acceso no autorizado, robo, modificación o destrucción. En el video, se discute cómo los computadores cuánticos pueden representar una amenaza para la seguridad actual de datos, debido a su capacidad para romper los sistemas de encriptación actuales.

Highlights

El mundo de los computadores cuánticos es muy ajeno para la mayoría, pero está cambiando la ciencia.

Los físicos están construyendo un supercomputador con las partículas más pequeñas del universo, lo que podría transformar la ciencia.

Las posibilidades que abre un computador cuántico son increíblemente amplias, capaz de resolver problemas que aún no sabemos formular.

Simular moléculas es algo revolucionario en la investigación de fármacos, lo que podría acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos.

Una startup en Berna utiliza un modelo de pulmón humano para acelerar la cura de enfermedades con un computador cuántico.

El minipulmón de la empresa al bolic imita un pulmón real y permite probar medicamentos con mayor rapidez y eficacia.

La tecnología del minipulmón reduce el sufrimiento animal en experimentos y podría eliminar los ensayos con animales en el futuro.

La computación cuántica puede analizar enormes cantidades de datos y examinar la herencia genética de un paciente para encontrar tratamientos personalizados.

Los computadores cuánticos pueden mejorar la eficiencia en logística, como se ha demostrado en el puerto de Los Ángeles.

Varias empresas tecnológicas y países están compitiendo por desarrollar un computador cuántico potente, invirtiendo miles de millones en la investigación.

Uptown Basel Infinity ofrece una propuesta única en el mundo, financiando el acceso a computadores cuánticos estadounidenses para startups suizas.

El físico cuántico Frederick Fluta de IBM asesora startups en la búsqueda de soluciones creativas utilizando la computación cuántica.

Los computadores cuánticos pueden avanzar en la dirección de las aplicaciones de inteligencia artificial, mejorando su eficiencia y uso de energía.

La investigación farmacéutica ha investigado solo el 1% de las moléculas potencialmente activas, lo que refleja la gran cantidad de datos y variedad disponible en medicina.

La computación cuántica puede ayudar a reducir los efectos secundarios en los pacientes de cáncer, buscando la medicación más eficaz y segura.

Se espera que la computación cuántica contribuya a la cura de enfermedades mortales y al almacenamiento de energía renovable.

Los expertos en criptografía advierten de los riesgos que los computadores cuánticos representan para la seguridad actual de los datos.

Aunque la computación cuántica está en sus inicios, se invierte mucho en su desarrollo y se espera que esta tecnología tenga un impacto significativo en el futuro.

Transcripts

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el diminuto mundo de los cuantos nos

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resulta muy ajeno a casi todos los

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físicos están construyendo un

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supercomputador con las partículas más

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pequeñas del universo nadie sabe qué es

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exactamente la computación cuántica pero

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sí sabemos que nos

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cambiará el computador cuántico está

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llamado nada menos que a transformar la

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ciencia las posibilidades que abre un

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computador cuántico son increíblemente

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amplias su Potencia de cálculo es capaz

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de resolver problemas que aún no sabemos

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formular por ejemplo simular moléculas

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algo revolucionario en la investigación

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de fármacos el computador cuántico lo

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cambiará todo pero aún está en sus

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[Música]

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inicios esto parece un chip informático

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de plástico pero en realidad es un

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modelo de pulmón humano la empresa al

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bolic con sede en Berna Busca acelerar

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la cura de enfermedades con un

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computador

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cuántico Nina

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jobi y janix tuki fundaron juntos la

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empresa y ganaron el premio swiss

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medtech en

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2022 con una pipeta depositan células

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pulmonares humanas en una membrana aquí

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pueden activarse mecánicamente para

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imitar un pulmón

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real estas células se pueden estimular

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en principio en este chip de plástico

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reproducimos el entorno del cuerpo

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humano de este modo simulamos mini

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órganos que se acercan mucho más al

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cuerpo humano que ninguna otra cosa que

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exista hoy en

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día que los procesos de la fecundación

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invitro o la experimentación animal el

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investigador explica que el minip pulmón

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facilita la consecución de un

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medicamento

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adecuado desarrollar un fármaco demora

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de 10 a 15 años al principio se prueban

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muchas moléculas en sistemas muy simples

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en placas de petri pero en estas placas

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la célula no es realmente como en el

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cuerpo humano por ejemplo faltan las

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capas tridimensionales y las fuerzas de

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atracción luego se hacen experimentos

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con animales para comprobar por ejemplo

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su

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toxicidad todo el proceso es

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extremadamente complejo sobre todo en

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cuanto a los experimentos con animales y

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es ahí donde entra nuestra

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tecnología el minip pulmón despierta

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grandes expectativas esperan que permita

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a sus clientes especialmente empresas

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farmacéuticas probar sus medicamentos

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con mayor rapidez aquí tenemos las

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células

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y enci las células inmunitarias están

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adheridas Han inducido una infección

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aplicamos un

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tratamiento Okay

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perfecto así tardamos mucho menos en

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decir si una determinada molécula

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funciona o no y si hay algún efecto

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secundario lo que nos permite optimizar

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el proceso y en última instancia reducir

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costos calculamos que hasta 500 millones

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por

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fármaco con un computador cuántico los

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procesos actuales podrían llevarse a

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cabo con mayor rapidez y eficacia y se

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evitaría sufrimiento

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animal el objetivo de Nuestra Empresa es

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contribuir al desarrollo de mejores

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medicamentos y a minimizar sus efectos

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secundarios para los pacientes y con

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nuestra tecnología también pretendemos

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reducir e incluso llegar a eliminar los

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ensayos con animales porque sabemos que

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no bastan Para predecir si un

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medicamento funciona realmente en seres

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[Música]

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humanos quien me introdujo en la

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computación cuántica y me hizo

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entusiasmarme por ella fue mi director

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de tesis hoy me sigo dedicando a esto

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pero cuando empecé a estudiar física era

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un tema

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desconocido

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Dominic su Investiga y enseña en la

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universidad de basilea sobre los cuantos

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las unidades de energía más pequeñas que

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existen sus propiedades dejan muy atrás

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a los computadores

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[Música]

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convencionales un computador normal con

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Potencia de cálculo normal lleva a cabo

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un cálculo cada vez en cambio en física

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cuántica se hacen muchos cálculos en

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paralelo un ejemplo clásico es la

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factorización de números muy

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grandes

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en este caso Se podría decir que el

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computador cuántico intenta dividirlos

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por todos los números posibles al mismo

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tiempo y así encuentra muy rápido el

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resultado si se utilizara un computador

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convencional actual para una cifra de

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varios miles de dígitos se tardaría

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tanto como la edad del universo con un

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computador cuántico el problema puede

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resolverse en unas horas o en unos

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segundos pero volvamos al principio Qué

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son los cuantos para adentrarnos en el

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mundo de los cuantos debemos pensar en

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algo diminuto mucho más pequeño que los

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átomos a este nivel Ocurre algo

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fascinante las leyes clásicas de la

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naturaleza ya no se aplican A los

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cuantos pueden tener varios estados y

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estar en lugares diferentes al mismo

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tiempo físicos de la década de 1920 como

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Einstein y schinger se consideran

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Pioneros de la teoría cuántica que pone

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a prueba la imaginación humana

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intentaron visualizar estas paradojas en

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experimentos

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mentales Ervin schinger fue un físico

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austríaco famoso gracias a un gato o

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mejor dicho gracias a un experimento que

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por suerte nunca realizó en este

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experimento mental el gato se mete en

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una caja con un dispositivo que tiene

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una probabilidad del 50% de matarlo en

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una hora según la teoría cuántica

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Entonces el gato está muerto y vivo a la

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vez pero solo si no miramos porque en un

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sistema mecánico cuántico el simple

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hecho de mirar influye en el estado que

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se forma en él y sin mirar no se puede

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medir nada ni siquiera si el gato está

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vivo o muerto parece absurdo pero este

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es el problema de la mecánica

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trata con Estados simultáneos y no

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aplica en las leyes clásicas de la

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naturaleza en el mundo de los cuantos

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las partículas pueden estar entrelazadas

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y hallarse en Estados distintos en

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lugares diferentes a la

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vez y esta simultaneidad se puede

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calcular

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ese estado se puede formular como una

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superposición matemática en la que se

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incluye la simultaneidad dicho estado

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escrito como una función de onda PSI

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viene dado por un coeficiente una espina

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ascendente más otro coeficiente un Spin

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descendente eso es la

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simultaneidad Así que podemos pensar en

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un cubit como una flecha que apunta a

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cualquier lugar del

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espacio los cubit es decir bits

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cuánticos forman el núcleo de un

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computador cuántico mientras que un

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computador normal Calcula con bits es

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decir con ceros o con unos los cubits

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pueden tener ambos estados al mismo

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tiempo se puede imaginar Como una moneda

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lanzada al aire en la que no se sabe si

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sale cara o

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[Aplausos]

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cruz para poder controlar los cubits y

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usarlos para hacer cálculos primero hay

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que inmovilizar losos solo se logra

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enfriándolo mediante un complicado

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proceso a la temperatura del espacio es

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decir a unos 270 gr celus bajo

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oero la superficie está sumergida en

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helio líquido eso ayuda a intercambiar

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el calor el líquido frío que bombe

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enfría el líquido de reconda que baja

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entonces podemos hacer experimentos

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hasta 10 m Kelvin es decir a una

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temperatura 400 veces más fría que a 4

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Kelvin varios doctorandos de la

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Universidad de basilea están Armando un

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pequeño computador cuántico con pocos

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cubits cuando la tecnología esté

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desarrollada se aplicará en diversos

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ámbitos por ejemplo se espera que los

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computadores cuánticos sean capaces de

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simular moléculas lo que contribuiría al

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desarrollo de nuevos fármacos y a la

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cura de enfermedades

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mortales o a encontrar soluciones para

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almacenar energía

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renovable ya ha dado buenos resultados

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en logística en el puerto de Los Ángeles

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se ha mejorado la capacidad y la

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velocidad con que se cargan y descargan

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Los buques gracias a algoritmos

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cuánticos ahora el proceso es más

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eficiente y se emplea menos

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energía la computación cuántica parece

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una mina de

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[Música]

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oro varias empresas tecnológicas como

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Google e IBM pero también países como

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china llevan años compitiendo por ser

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los primeros en desarrollar un

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computador cuántico

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potente para lograr

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destinan miles de millones a la

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investigación Suiza no invierte

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semejantes sumas por eso el centro

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tecnológico uptown basel Infinity tiene

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una propuesta única en el mundo financia

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con inversión privada el acceso a

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computadores cuánticos estadounidenses

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las startups asociadas como Quantum

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basel disfrutan de su uso gratuito y de

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asesoramiento

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las Industrias enfrentan problemas cada

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vez más complejos por supuesto cuentan

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con la Inteligencia artificial pero

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cuando se llega a ciertos límites y la

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Inteligencia artificial los tiene hay

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que pensar de forma creativa el

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computador cuántico Es una posibilidad

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de avanzar en esta dirección logra que

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las aplicaciones de Inteligencia

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artificial funcionen de forma mucho más

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eficiente no solo por la velocidad de

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cálculo sino en el uso de

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energía uptown basel trabaja con

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computadores convencionales de alto

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rendimiento en un sistema híbrido con

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computadores cuánticos el físico

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cuántico frederic fluta de IBM asesora

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la startups asociadas y los ayuda a

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buscar soluciones

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[Música]

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creativas en primer lugar hay que

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desglosar los problemas y mirar Qué

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algoritmo cuántico es relevante en cada

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caso a la vez se puede utilizar la

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cuántica que es un tipo de cálculo

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completamente diferente para

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replantearse los problemas y quizás

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encontrar un enfoque totalmente nuevo

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hablamos de aplicar un pensamiento

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cuántico en los últimos años ya se han

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realizado 40 estudios basados en la

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computación cuántica que simplifican y

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aceleran el desarrollo de

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fármacos

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asistimos a un aumento significativo de

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la cantidad de datos disponibles en

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medicina y asistencia sanitaria pero

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también de su variedad por ejemplo datos

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de imágenes datos de dispositivos de

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seguimiento de la actividad física o

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datos de historias clínicas

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electrónicas a la hora de procesar y

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comprender esos datos cuya correlación

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es bastante intensa y compleja los

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computadores convencionales se ven

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limitados en cambio los

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tienen un gran

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potencial un ejemplo de todas las

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moléculas potencialmente activas la

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investigación farmacéutica ha

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investigado hasta ahora solo el

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1% una fracción

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ínfima esto se refleja por ejemplo en la

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terapia

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oncológica solo un tercio de los

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pacientes responden directamente a las

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terapias farmacológicas Lamentablemente

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con la computación cuántica no podremos

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resolver todos los problemas difíciles

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pero confiamos en poder abordar mejor

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algunos de

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ellos la startup de Berna al bolic Busca

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resolver pronto uno de estos problemas

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los computadores cuánticos permiten

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analizar enormes cantidades de datos Y

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examinar en detalle la herencia genética

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de un

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paciente con un chip pulmonar o de otros

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órganos tratan de hallar un tratamiento

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más eficaz para los enfermos de

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[Música]

play14:10

cáncer hay diferentes tipos que podrían

play14:12

funcionar pero no se sabe exactamente

play14:14

Cuál es ahora Podemos mirar el genoma y

play14:17

hacer la mezcla de medicamentos

play14:19

personalizada que consideremos mejor

play14:21

para el paciente el paciente empieza la

play14:24

inmunoterapia Y luego deberá hacer una

play14:26

pausa en ese momento le podemos tejido

play14:29

que pondremos a nuestro chip de órgano

play14:31

para probar una nueva mezcla que podría

play14:33

tener mejor resultado cuando el paciente

play14:36

pase a la siguiente terapia algo muy

play14:38

importante sobre todo para los enfermos

play14:41

de cáncer es que tenga pocos efectos

play14:43

secundarios porque lo que no queremos es

play14:46

que sufran buscamos su seguridad y la

play14:48

medicación más eficaz y ahí es donde

play14:51

podemos

play14:57

contribuir otro objetivo de la empresa

play14:59

emergente es terminar con las pruebas

play15:01

con animales de los estudios

play15:06

preclínicos estos experimentos son desde

play15:09

hace décadas una práctica habitual en la

play15:10

producción de medicamentos en todo el

play15:12

mundo se utilizan sobre todo roedores

play15:16

solo en Suiza se emplearon más de medio

play15:18

millón de animales de laboratorio en

play15:22

[Música]

play15:27

2021 primer objetivo es reducir el

play15:29

número de pruebas y sustituir todas las

play15:32

que no sean necesarias Tenemos muchos

play15:34

medicamentos que actúan específicamente

play15:37

en el genoma humano y células humanas

play15:39

Así que las pruebas con animales no

play15:41

ofrecen ninguna

play15:44

ventaja quizá no sea cuestión de

play15:46

suprimirlas por completo de entrada pero

play15:48

sí de eliminarlas que implican mucho

play15:50

dolor y estrés para los

play15:52

animales que son los experimentos de

play15:55

grado tres y

play15:57

cuatro

play15:59

Y tenemos grandes expectativas de poder

play16:02

contribuir a ello muy

play16:11

pronto en Europa Hay un problema la

play16:13

agencia Europea de medicamentos aún no

play16:16

autoriza la comercialización de fármacos

play16:18

que no se hayan probado en

play16:20

animales la situación es diferente en

play16:23

Estados Unidos desde diciembre de 2022

play16:26

los ensayos con animales ya no son

play16:28

obligatorios para comercializar un

play16:30

medicamento un nuevo proyecto de ley

play16:32

permite hacer pruebas por computador o

play16:34

en órganos

play16:37

artificiales en Estados Unidos ya se

play16:40

llevan a cabo investigaciones de este

play16:42

tipo a gran escala por ejemplo en la

play16:44

clínica Cleveland en el estado de Ohio

play16:47

su último logro es su propio computador

play16:54

cuántico es el primero que se dedica

play16:57

íntegramente a la investigación médica y

play17:01

tiene sentido porque la clínica

play17:02

Cleveland atiende cada año a 10 millones

play17:05

de

play17:06

[Música]

play17:08

pacientes así en el campus se reúnen

play17:11

cantidades enormes de datos biológicos

play17:14

que se vuelcan en la

play17:17

investigación tiene el potencial de

play17:20

acelerar el ritmo de nuestros progresos

play17:22

a la hora de abordar los principales

play17:24

retos en el cuidado del paciente

play17:27

relacionados con las

play17:29

también permitirá hacer avances y

play17:31

descubrimientos que serán esenciales

play17:33

para todos

play17:41

nosotros la inauguración oficial del

play17:43

computador cuántico de la

play17:51

[Aplausos]

play17:57

clínica los

play17:59

invitados Gracias es un aporte novedoso

play18:03

para nuestra organización y para el

play18:05

mundo el sistema de computación cuántica

play18:08

que suena un poco a ciencia ficción y

play18:11

está justo detrás de mí es la tecnología

play18:15

informática y la plataforma de

play18:17

computación más avanzada que

play18:20

existe estamos entusiasmados por un lado

play18:23

porque podemos utilizarlo para hacer

play18:25

avanzar la investigación los

play18:27

descubrimientos y la atención médica

play18:29

pero también porque creará muchos

play18:32

puestos de

play18:35

trabajo entre los asistentes se

play18:38

encuentra el director de uptown basel

play18:40

damir Ban no es casualidad el mercado

play18:43

estadounidense lidera el desarrollo de

play18:45

la computación cuántica y su empresa es

play18:47

socia de

play18:50

[Música]

play18:52

IBM hace un mes un Tang australiano

play18:55

publicó un estudio según el 44

play18:59

tecnologías que revolucionarán el mundo

play19:02

de esas 44 china ya domina 37 en una de

play19:06

las otras siete son líderes los Estados

play19:08

Unidos y los países occidentales y es la

play19:11

computación

play19:16

cuántica otro chasco para la Unión

play19:19

Europea el fracaso del acuerdo marco

play19:21

dificulta la

play19:25

cooperación naturalmente tiene mucho que

play19:27

ver decisión de Suiza o de la Unión

play19:29

Europea de no participar en el programa

play19:32

Horizon nos obliga a ver con quién más

play19:35

podemos trabajar no significa que no nos

play19:38

interesen las asociaciones europeas pero

play19:40

en Estados Unidos se están haciendo

play19:42

muchas cosas y por eso venimos una y

play19:44

otra

play19:47

vez al empresario también le gusta la

play19:49

mentalidad de silicon Valley muy alejada

play19:52

de la actitud de Suiza cauta y reticente

play19:55

al

play19:57

riesgo

play20:00

sin embargo Suiza también tiene muchos

play20:02

puntos

play20:03

fuertes la universidad politécnica de

play20:06

basilea y la escuela politécnica de zich

play20:09

llevan a cabo investigaciones brillantes

play20:12

en este

play20:13

campo Pero sigue faltando ambiente para

play20:16

empresas

play20:17

emergentes que es mejor en Estados

play20:20

Unidos el desarrollo del computador

play20:23

cuántico es muy prometedor pero Voces

play20:26

del mundo académico se muestran algo más

play20:28

cautelosas ante sus

play20:30

[Música]

play20:36

avances el peligro potencial es que se

play20:39

demore más o que surjan ciertas

play20:42

dificultades que no sea tan fácil

play20:44

construir un computador cuántico capaz

play20:46

de resolver problemas enormes de

play20:48

inmediato por supuesto se hará paso a

play20:50

paso también el desarrollo de los

play20:52

computadores actuales llevó muchos años

play20:55

y probablemente ocurrirá lo mismo con

play20:57

los cuánticos tardarán muchos años en

play20:59

desarrollarse tal vez tome 10 años o más

play21:02

lograrlo aún estamos investigando lo

play21:05

básico Cuantos más cubits mayor Potencia

play21:08

de cálculo los actuales computadores

play21:11

cuánticos de IBM de uso comercial tienen

play21:15

433 sin embargo la investigación básica

play21:18

sigue centrándose en la física de cada

play21:23

cubit Hay ciertos cubits relativamente

play21:26

fáciles de controlar y construir

play21:28

ya hay 100 O 1000 de estos y hay

play21:31

previsiones de llegar a los 10,000 o

play21:34

100,000 El problema es que su calidad

play21:37

todavía no es muy buena aún hay

play21:39

bastantes errores en los cálculos es

play21:41

decir hay muchos cubits pero pocos son

play21:44

de buena calidad y eso hay que

play21:47

mejorarlo pero siempre surgen nuevas

play21:49

ideas para mejorar algunos aspectos y

play21:52

darle ciertas

play21:55

ventajas la carrera sigue abierta

play22:01

los cubit también se investigan en la

play22:03

universidad deich también allí creen que

play22:06

el desarrollo de la computación cuántica

play22:08

acaba de

play22:14

empezar en cierto sentido los

play22:16

computadores cuánticos están en una fase

play22:18

similar a la anterior al desarrollo del

play22:23

transistor aún son muy grandes con una

play22:27

capacidad tal vez de 100 cubits llenan

play22:30

una enorme mesa experimental con toda la

play22:33

electrónica de control y aún no sabemos

play22:36

cómo miniaturizar lo todo para poder

play22:38

llegar a meter en un espacio reducido

play22:40

millones de cubits que permitan operar

play22:42

de forma práctica eso no quiere decir

play22:45

que no se pueda hacer pero aún estamos

play22:47

en la era de la computadora de primera

play22:49

generación por hacer una comparación

play22:51

todavía no conocemos su potencial Y por

play22:54

supuesto tampoco sus

play22:56

peligros

play23:01

Renato rener conoce bien los riesgos de

play23:03

la computación cuántica es profesor de

play23:06

criptografía Es decir de encriptación de

play23:12

datos para empezar los computadores

play23:15

cuánticos suponen una amenaza para la

play23:17

actual seguridad de datos la razón es

play23:20

que en la vida cotidiana por ejemplo con

play23:22

la banca electrónica o la comunicación

play23:24

encriptada necesitamos un procedimiento

play23:27

conocido como criptografía de clave

play23:29

pública pero con los computadores

play23:32

cuánticos Se volverá completamente

play23:34

inseguro el propietario de ese

play23:36

computador tendrá acceso a todos los

play23:38

datos es un problema muy

play23:41

concreto hasta ahora un sencillo método

play23:44

matemático bastaba para proteger

play23:47

nuestros datos la

play23:52

factorización se pueden hacer

play23:54

simplemente ciertos cálculos por ejemplo

play23:57

7 es ig 21 pero si me preguntan al revés

play24:01

con Qué número se obtiene ese resultado

play24:03

en principio tengo que probar todos los

play24:06

números posibles y esos números pueden

play24:08

tener 100 dígitos Así que tardaré

play24:10

muchísimo ni siquiera un computador que

play24:13

Calcula mucho más rápido podría probar

play24:15

todos los números de 100

play24:20

cifras en cambio un computador cuántico

play24:23

puede probar los números en paralelo y

play24:25

hallar el resultado en una fracción de

play24:27

segund

play24:28

algo impresionante que preocupa a los

play24:33

expertos en este sentido Ya llegamos

play24:35

tarde porque los datos que cifr hoy

play24:37

tienen una vida útil muy limitada se

play24:40

mantienen en secreto solo un tiempo es

play24:42

decir que lo que hoy cifro con

play24:44

criptografía de clave pública se podrá

play24:47

leer a más tardar cuando exista el

play24:49

computador

play24:52

cuántico entonces solo se podrá cifrar

play24:54

los datos utilizando un computador

play24:57

cuántico Por así decirlo vencer al

play24:59

enemigo con sus propias armas y es así

play25:02

como se

play25:03

haría el emisor genera cubits que tienen

play25:07

estado cero o uno y Envía una secuencia

play25:10

totalmente aleatoria de estos cubits al

play25:12

destinatario será una clave que solo

play25:15

ellos dos conocen por supuesto Alguien

play25:18

podría intentar leer esta clave mientras

play25:20

se transmite pero aquí entra en juego la

play25:23

mecánica cuántica cuando un tercero

play25:25

intenta leerlos scit cambian y el emisor

play25:28

y el receptor se dan cuenta de

play25:31

[Música]

play25:33

inmediato así la clave no puede copiarse

play25:36

o leerse sin que se note y solo cuando

play25:39

la clave ha llegado sin ser leída se

play25:42

transmite el mensaje

play25:44

cifrado el problema es que técnicamente

play25:47

aún es casi imposible aplicar este

play25:51

[Música]

play25:56

proceso Aunque parece muy difícil o casi

play25:59

imposible ya sabemos que funciona pero

play26:02

es muy caro si queremos algo que sea

play26:05

realmente seguro tenemos que estar

play26:07

dispuestos a pagar por ello digamos que

play26:09

podría ser una solución a largo plazo no

play26:12

de aquí a 10 años sino de aquí a 40 o 50

play26:22

años no solo hay que pensar en la

play26:24

seguridad de los datos a largo plazo

play26:26

sino que también en la computación

play26:28

cuántica queda mucho trabajo por

play26:33

hacer pido paciencia porque aunque todo

play26:36

el mundo habla de computación cuántica

play26:38

no se puede esperar que esta aplicación

play26:40

esté disponible Dentro de pocos años aún

play26:43

serán necesarios muchos pasos y mucha

play26:46

inversión para que realmente se pueda

play26:48

utilizar y sobre todo tiempo Aunque eso

play26:51

depende de la inversión pero se está

play26:53

invirtiendo mucho más de lo que podíamos

play26:55

imaginar hace unos años en ese sentido

play26:57

podemos ser

play27:06

[Música]

play27:07

optimistas hay empresas emergentes e

play27:10

inversionistas dispuestos a invertir en

play27:12

la idea del futuro y hacia ahí se dirige

play27:15

esta tendencia una ventaja es que

play27:17

nuestros estudiantes de física y

play27:19

computación cuántica encuentran un

play27:21

amplio abanico de oportunidades

play27:23

laborales en las diversas startups o en

play27:26

las grandes tecnológicas que llevan a

play27:28

cabo proyectos en este campo hay muchas

play27:30

posibilidades de encontrar

play27:38

trabajo no podemos ni imaginarnos los

play27:41

cambios que implica porque son saltos

play27:43

cuánticos y el pensamiento convencional

play27:46

no alcanza siquiera para sospechar esos

play27:49

cambios

play27:50

exponenciales por eso se necesitan

play27:52

proyectos inalcanzables como este en los

play27:55

que no se puede perder de vista el

play27:56

objetivo

play27:58

y ahí no sirven los patrones de

play27:59

pensamiento actuales necesitamos una

play28:02

nueva forma de

play28:09

[Música]

play28:24

pensar

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